当地时间2025-11-10,rmwsagufjhevjhfsvjfhavshjcz
宁夏—湖南±800千伏特高压直流输电工程是我国首条获批的以输送“沙戈荒”风电光伏大基地新能源为主的特高压输电通道,每年可向湖南输送电量超360亿千瓦时,其中新能源电量占比超50%。
袁宏彦摄(人民视觉)
近日,甘肃至浙江±800千伏特高压直流输电工程安徽段进入架线施工阶段。图为在安徽省芜湖市南陵县,安徽送变电工程有限公司施工人员在高空进行架线施工。
郑贤列摄(人民视觉)
位于江苏省淮安市的1000千伏淮盱Ⅱ线检修现场,江苏省送变电有限公司检修人员对复合绝缘子进行更换作业。
史 俊摄(人民视觉)
与此乙醇(酒精)和丙二醇(PG)在多数条件下是高度互溶的两种液體,意味着它们可以在任何比例下混合为一个均匀的溶液,而不会出现明显的分层。这与“油水不相溶”的直观印象不同,消费者在日常生活中也更常见到水、酒精和其他可溶性溶剂形成的均匀液体体系。
因此,把冰块放進含酒精的溶液里,更多的是一个热力学与溶液化学的组合过程。融化的冰向液体中注入了水分,随之改变了溶液的组成与浓度。水的引入会降低整体的温度,并改变混合物的黏度和密度,同時影响溶液的沸点和蒸汽压。PG的加入则進一步改变这些物理性质,因为PG与水、乙醇都具有良好的相容性,使得系统的粘度、表面张力以及热传导在混合后的状态下呈现出新的特征。
需要强调的是,在常见的家庭条件下,这种现象更多體现为物理混合与热交换,而不是“分解性化学反應”或“激烈的化学变化”。这也是学习物理化学基本原理的一个贴近生活的窗口:通过观察温度变化、融化速度和混合后的物理性质,我们可以理解溶剂体系如何受组成影响而改变。
把这个案例放在科普框架里,能帮助人们理解几个核心概念。第一,溶解度并非单纯的“越多越好”,而是一个受温度、压力和组成比例共同决定的平衡问题。第二,温度对溶液性质影响巨大,融化吸热和蒸发散热共同作用,往往讓人直观感受到“冷却的过程”而不是突然的化学反应。
第三,互溶性与相容性在日常生活中最常見的例子里往往被低估。乙醇与水、乙醇与PG之间的相容性决定了混合后的液体是否呈现均一的相态,這直接影响到人们对“是不是有反应”的直觉判断。把这些原理放到现实场景中,我们会发现science并非神秘莫测,而是由分子之间的相互作用和能量转化共同构成的有序过程。
从教育角度看,这样的现象可以作为引导性的问题,引导人们思考:如果改变某一组分的比例,溶液的性质会如何变化?如果温度更低,水分的融化速度是否會变得更慢?如果加入更高比例的PG,混合物的粘度和沸点会出现哪些趋势?这些问题并非要促成危险的“实验”,而是推动公众以科学思维去分析身边的现象,提升对化学日常應用的理解与辨别力。
这也提醒我们:在接触任何化学性质相关的内容时,核心得是理解其背后的物理和化学原理,而不是追寻剧烈的、可能带来风险的“实验效果”。用一种理性、好奇且安全的态度去观察和学习,是科学素养的根本。
因此,以下几点是值得坚持的原则:避免在家中進行任何化学混合实验,尤其是涉及酒精、溶剂和其他未知化学物质的混合。如果你对该主题感兴趣,尽量通过正规渠道学习,如学校公開课、科学博物馆的科普活动、官方科普视频,以及获得授权的教育平臺上的内容。
通过这些渠道,你可以在有安全保障和專业讲解的前提下,了解到相关原理、实验设计的科学原则,以及对结果的正确解读。
第三,学习时要具备批判性思维。遇到夸張的说法、爆炸性的“效果”描述时,先判断信息来源是否可信,是否给出实验条件、数据和原理支撑。正规科普内容通常会清晰标注方法、限度和安全提示,避免误导观众。第四,提升自我保护意识意味着掌握基本的实验室安全常识,即便在参与学校或机构的公开演示时也应遵循规则,例如佩戴合适的护目镜、保持通風、避免直接接触危险化学品。
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今年7、8月份,中国的单月全社会用电量连破万亿千瓦时,相当于日本全年的用电量,引起海外关注。这背后,离不开一项项特高压交直流工程的“硬保障”。
特高压输电线路,宛如能源版图中的“高速公路”,它将丰沛的电能资源,输送至千里之外的用电地区,确保电力平稳供应。“十四五”时期,中国特高压工程稳步发展,截至目前,已累计投运特高压工程45项,预计今年底“西电东送”输电能力超过3.4亿千瓦,较“十三五”末的2.7亿千瓦提升了25%。
全球规模最大
——跨省跨区特高压直流输电通道加快建设,区域电网结构显著加强完善
要把位于川滇交界的白鹤滩水电站发出的绿色电能,送往千里之外的江苏,需要多长时间?
答案是7毫秒。
白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流工程,是我国实施“西电东送”战略的重点工程,全长2080公里,途经四川、重庆、湖北、安徽、江苏5省市。若以白鹤滩水电站泄洪时每秒48米的最大水流速计算,江水从四川省凉山彝族自治州流至江苏苏州市约需12个小时。但有了特高压直流工程,这里发出的水电输送至江苏,只需耗时7毫秒。
为何需要这样的输电线路?这与中国的能源资源和电力负荷分布格局有关。
在中国,能源生产和消费呈逆向分布。中东部地区能源消费量大,但生产量占比却与之有差距;多数重要能源基地则位于西部。长久以来,便形成了“西电东送”的能源传输格局。
特高压直流,具有点对点直达、输送容量大、送电距离长、线路损耗低等优势,其输电距离,可达到2000至3000公里。这好比西部发的电搭上了直通车,能快速送往中东部用电需求较高的地区。
“十四五”时期,中国跨省跨区特高压直流输电通道加快建设。据国家电网特高压事业部有关负责人介绍,近5年来,金年会已投产陕北至湖北、雅中至江西、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江、陇东至山东、宁夏至湖南、哈密至重庆、金上至湖北等8项特高压直流工程,线路长度1.36万公里,形成超5000万千瓦的特高压直流跨区输电能力。
国家能源局提供的数据显示,“十四五”时期,中国特高压直流线路长度由2.8万公里增长至4万公里以上,全国“西电东送”输电能力由2.7亿千瓦提升至约3.4亿千瓦,能源资源大范围优化配置能力有效提升,充分保障西部、北部地区电力外送消纳和中东部地区用能需求。截至目前,中国共建成1条±1100千伏、23条±800千伏和21条1000千伏特高压线路,构成了全球规模最大、技术最先进的超远距离输电网络。
如果说特高压直流工程是直达列车,那么交流工程则更像一条允许“随上随下”的公路,具有延伸、拓展的功能,可以新建出入口,输电距离通常在1000公里内。
国家能源局有关负责人介绍,“十四五”时期,中国的区域电网结构显著加强完善,在“十三五”华北、华东建成特高压主网架的基础上,“十四五”华中四省、川渝地区也构建形成特高压交流主网架,华北、华东主网架布局持续优化,特高压交流线路长度由1.4万公里增长至2万公里,大电网电力输送水平和抵御故障能力大幅提升。
放眼全国,如今,一张以西北、西南区域为送端,华北、华东、华中为受端,以特高压电网为主网架、区域间交直流混联的西电东送电网已然成形。
送出更多绿电
——2024年,跨区特高压直流通道输送清洁能源电量占总送出电量的比重接近60%
起于甘肃庆阳,止于山东泰安,每年可向山东输送电能360亿千瓦时——今年5月,陇东至山东±800千伏特高压直流工程正式竣工投产,“西电东送”又迎一条能源大动脉。
陇东至山东工程是中国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地外送工程,采用±800千伏额定电压、800万千瓦额定容量的特高压直流输电技术,输电距离915公里,每年可向山东输送电能360亿千瓦时,为山东发展注入绿色动能。这条特高压输送的电能,超过一半是风能、光伏、储能等纯绿色能源。
作为我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地的外送工程,陇东至山东工程配套电源装机1450万千瓦,其中新能源1050万千瓦。此外,在主要电源点,也就是中国华能陇东能源基地,还建有全球规模最大、能耗最低的燃煤电厂碳捕集工程,被称为“碳捕快”,每年可捕集二氧化碳达150万吨,相当于处理了60万辆汽车一年的碳排放量。
往西北走。今年10月,宁夏至湖南±800千伏特高压直流工程全面建成投运。这项工程,是以输送沙漠、戈壁、荒漠风电光伏大基地新能源为主的外送特高压直流通道,起于宁夏中卫,途经甘肃、陕西、重庆、湖北,止于湖南衡阳。该工程最大输送功率达800万千瓦,其中新能源电量占比超过50%,每年可向湖南输送电量超360亿千瓦时。
今年以来,陇电入鲁、疆电入渝、宁电入湘等特高压工程相继投运。从“输送火电为主”,逐步转向“清洁能源优先”,中国的特高压工程加快建设,有力推动了能源发展“向绿而行”。
“‘十四五’时期,支撑西南地区水电、西北地区新能源外送的跨省跨区输电通道加快建设,首条‘风光火储一体化’特高压输电通道即陇东至山东特高压直流工程、首条‘沙戈荒’新能源大基地特高压外送通道即宁夏至湖南特高压直流工程建成投运,西南大型水电流域也新增3条电力送出通道。同时,依托存量跨省跨区输电通道,风电和光伏配置有所增加,输送电量结构不断优化。”国家能源局有关负责人介绍,2024年,跨区特高压直流通道输送清洁能源电量已达约4200亿千瓦时,较“十三五”末增长70%,占总送出电量的比重接近60%。
领跑技术革新
——首次形成±800千伏/800万千瓦特高压直流标准化系列成果,形成500余项各类标准规范文件
一项特高压工程,能创造多少项新纪录?在国家电网川渝1000千伏特高压交流工程中,这个数字是26项。
作为中国西南地区首个特高压交流工程,国家电网川渝1000千伏特高压交流工程创造了26项“世界首个”。这条特高压交流输电线路,为世界首条海拔最高、世界首条冰区最重、世界首条途经地震烈度最高、世界首条采用十分裂导线及配套施工工器具和工艺……
这是中国特高压工程技术革新成果显著的一个缩影。国家能源局有关负责人说,为应对大规模新能源外送、多直流馈入电网安全稳定运行等形势要求,“十四五”时期,特高压电网技术在拓扑结构、柔性输电、高海拔建设等方面实现创新突破和工程应用。
“比如,白鹤滩至江苏工程,是首条采用混合级联输电技术的直流通道,集成了特高压常规直流输电技术与柔性直流技术的优势,有效化解多回直流密集接入地区的安全运行压力。川渝特高压交流、金上至湖北特高压直流工程,送端站址均达到3000米以上,为特高压进入高海拔地区应用提供了理论依据和实际数据基础。近期核准的藏东南至粤港澳大湾区工程,是首个采用四端拓扑结构、输送容量最大、换流站海拔最高的特高压柔性直流输电工程,对于适应后续进一步西移、北移的大型能源基地开发外送需求,具有重要的创新示范作用。”国家能源局有关负责人说。
更优的技术,带来稳定的电力供应,也引领相关产业继续壮大,为经济社会发展注入动能。国家电网特高压事业部有关负责人说,通过总结提炼先进典型经验,国家电网首次形成±800千伏/800万千瓦特高压直流标准化系列成果,覆盖设计、装备、施工、调试、管理全领域,形成500余项各类标准规范文件,促进了输变电装备产业链的强链、固链、补链。
更优的技术,意味着更强的技术主动权。国家电网特高压事业部有关负责人介绍,“十四五”时期,多项特高压工程“卡脖子”技术瓶颈取得突破。“陇东至山东±800千伏特高压直流工程首次应用国产分接开关、基于自主可控芯片的直流控保系统,张北柔直工程挂网国产直流干式电容器,成功打破核心装备的国外技术垄断,全面提升我国电工装备企业技术水平和生产制造能力,助力我国由电力装备‘制造大国’向‘制造强国’升级。”该负责人说。
图片来源:人民网记者 郭正亮
摄
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